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  • Comment les nanotubes pénètrent dans les cellules
    Les mécanismes par lesquels les nanotubes pénètrent dans les cellules sont encore à l'étude, mais plusieurs voies ont été proposées. Voici quelques mécanismes potentiels :

    Pénétration directe : Les nanotubes peuvent physiquement percer la membrane cellulaire et pénétrer directement dans la cellule. Ce mécanisme est susceptible de se produire lorsque les nanotubes sont pointus et ont un petit diamètre, leur permettant de percer la membrane cellulaire avec une résistance minimale.

    Enveloppement membranaire : Dans certains cas, plutôt que de percer la membrane cellulaire, les nanotubes peuvent s'emmêler dans la membrane et éventuellement être engloutis par la cellule par un processus appelé phagocytose. Lors de la phagocytose, la membrane cellulaire s'étend autour de la particule étrangère, formant une vésicule qui enferme la particule et l'amène dans la cellule.

    Adsorption et endocytose : Les nanotubes peuvent également être absorbés par les cellules grâce à un processus appelé endocytose. En endocytose, la membrane cellulaire s'invagine pour former une poche qui entoure le nanotube. La poche se détache ensuite de la membrane cellulaire, créant une vésicule contenant le nanotube. Selon le type d'endocytose, différents types de vésicules se forment, telles que des puits recouverts de clathrine, des cavéoles ou des macropinosomes.

    Transport assuré par un transporteur : Les nanotubes peuvent également être transportés dans les cellules par des protéines porteuses spécifiques ou des récepteurs présents sur la membrane cellulaire. Ces protéines porteuses ou récepteurs reconnaissent et se lient à des molécules ou ligands spécifiques à la surface des nanotubes. Une fois liés, les nanotubes sont internalisés dans la cellule avec la protéine porteuse ou le récepteur.

    Le mécanisme d'entrée des nanotubes dans les cellules peut varier en fonction de facteurs tels que la taille, la forme, les propriétés de surface et la fonctionnalisation des nanotubes, ainsi que du type de cellule et des conditions environnementales. Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour comprendre pleinement les mécanismes d’absorption cellulaire des nanotubes et exploiter ces mécanismes pour diverses applications biomédicales.

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